×
20.10.2015
216.013.851b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТРИМЕТИЛФТОРСИЛАНА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам получения триметилфторсилана. Предложен способ получения триметилфторсилана из гексаметилдисилоксана и кремнефтористоводородной кислоты, в котором гексаметилдисилоксан подвергают взаимодействию с 10-30%-ным раствором кремнефтористоводородной кислоты при нагревании в присутствии кислоты, такой как серная или пара-толуолсульфокислота. Технический результат - предложенный способ технологичен и экологичен, так как не требует специального оборудования и позволяет утилизировать отходы многотоннажного производства фосфорных удобрений - растворы кремнефтористоводородной кислоты. 3 пр.
Основные результаты: Способ получения триметилфторсилана из гексаметилдисилоксана, отличающийся тем, что гексаметилдисилоксан подвергают взаимодействию с 10-30%-ным раствором кремнефтористоводородной кислоты при нагревании в присутствии кислоты, такой как серная или -толуолсульфокислота, при соотношении кремнефтористоводородная кислота:гексаметилдисилоксан 1,0:3,5-4,5, при этом целевой продукт собирают в охлаждаемой ловушке.

Изобретение относится к химии соединений кремния и фтора, в частности к способу получения триметилфторсилана из гексаметилдисилоксана и кремнефтористоводородной кислоты, растворы которой являются отходами производства фосфорных удобрений.

Изобретение наиболее эффективно может быть использовано в химической промышленности для получения триметилфторсилана, а также для утилизации отходов производства фосфорных удобрений.

Как известно, триметилфторсилан является электрофильным силилирующим реагентом [Gornowicz G.A., West R., J. Am. Chem. Soc, 90, 4478 (1968)], а также катализатором фосфорилирования гидроксильных групп (в таких соединениях, как сахара, полисахариды, нуклеозиды, терпенолы, липиды, фенолы, полифенолы, гидроксифункциональные полимеры и т.п. [WO 199734853; патент США №6479656 (2002)], что имеет важное значение для производства лекарственных средств, детергентов, антиоксидантов, пластификаторов и других продуктов. Описано применения фтортриметилсилана для покрытия поверхности графена, используемого в суперконденсаторах, для повышения его смачиваемости и электрохимической стабильности, что приводит к удлинению времени их жизни и повышению мощности [патентная заявка Китая CN 102701191 A (2012)]. Известно, что фтортриметилсилан используют в неводных электрохимических батареях для подавления саморазрядки элементов [патентная заявка США US 20120244414 А1 (2012)].

Известны способы получения триметилфторсилана путем фторирования триметилхлорсилана, при этом в качестве фторирующих агентов используют фториды олова, цинка, свинца, сурьмы, натрия, аммония (которые способны генерировать HF) или фтористый водород [К.А. Андрианов. Кремнийорганические соединения. ГХИ, 1955; Патент ГДР DD74271 (1970)].

Известен способ получения триметилфторсилана из Me3SiCl под действием фторида натрия в присутствии межфазного катализатора и нескольких капель воды, выход 41% [Synthesis, No. 12, 996-7 (1988)].

Известен способ получения триметилфторсилана фторированием триметилхлорсилана трехфтористой сурьмой [J. Am. Chem. Soc, 68, 2658 (1946); J. Chem. Soc., Perkin Transactions 2, Phys. Org. Chem., 1861-1866 (1999); Inorg. Synth. 16, 139 (1976)].

Известен способ получения триметилфторсилана фторированием триметилхлорсилана гидрофторидом пиридина в 1,4-диоксане (Ga-I Ung and Guy Bertrand. С-F Bond Activation with an Apparently Benign Ethynyl Dithiocarbamate, and Subsequent Fluoride Transfer Reactions, Chem. Eur. J. 2012, 18, No. 41, 12955-12957) с количественным выходом. Однако гидрофторид пиридина труднодоступный реагент, кроме того, реакцию необходимо проводить в инертной атмосфере.

Недостатками всех способов получения триметилфторсилана из триметилхлорсилана, который также, как и целевой продукт, является достаточно летучим соединением, является загрязнение целевого продукта исходным веществом, а также образование хлорсодержащих отходов, которые сложно утилизировать.

Известен способ получения триметилфторсилана, который состоит во взаимодействии трифторметансульфоната с фторидом калия в диметилформамиде, содержащим 18-краун-6 [Synthesis, No.5, 407 (1988)].

Известен способ получения триметилфторсилана из гексаметилдисилоксана, включающий его взаимодействие с эфиратом трифторида бора при температуре 50-60°C и мольном соотношении реагентов 3:1, соответственно [патент США US 2713063]. Недостатком способа является использование эфирата трехфтористого бора - дорогого и огнеопасного реагента.

Известен способ получения триметилфторсилана взаимодействием гексаметилдисилоксана, растворенного в серной кислоте, с фторидом аммония [J. Am. Chem. Soc, 70, 433 (1948)]. Недостатком этого способа является необходимость использования в качестве растворителя концентрированной серной кислоты, т.е. проведения реакции в агрессивной среде.

Известен способ получения триметилфторсилана из гексаметилдисилоксана, который включает (1) растворение гексаметилдисилоксана в концентрированной серной кислоте, (2) пропускание через раствор газообразного безводного фтористого водорода, (3) выделение образовавшегося триметилфторсилана в виде газа [Патент США US 2519879 (1950)]. Этот способ был выбран в качестве прототипа.

Недостатком способа-прототипа является необходимость использования опасных и токсичных веществ. В качестве фторирующего реагента используют безводный фтористый водород, чрезвычайно опасное агрессивное вещество, работа с которым требует специального оборудования; кроме того, реакцию проводят в агрессивной среде - концентрированной (90-95%) серной кислоте. Таким образом, способ-прототип неудобен с технологической точки зрения: для его осуществления требуется специальное оборудование, предназначенное для работы с агрессивными веществами, что делает проблематичным его осуществление в промышленных масштабах.

Технический результат - разработка нового технологичного способа получения триметилфторсилана, в котором используют растворы кремнефтористоводородной кислоты - отходы производства фосфорных удобрений.

Задачей настоящего изобретения является создание технологичного способа получения триметилфторсилана из доступного сырья, осуществление которого не требует применения специального оборудования.

Задача решается предлагаемым способом получения фтортриметилсилана из гексаметилдисилоксана (ГМДС), где гексаметилдисилоксан подвергают взаимодействию с водным 10-30% раствором кремнефтористоводородной кислоты, которое проводят при нагревании в присутствии кислоты, такой как серная или пара-толуолсульфокислота, при соотношении кремнефтористоводородная кислота:гексаметилдисилоксан 1,0:3,5-4,5; при этом целевой продукт собирают в охлаждаемой ловушке. Целевой триметилфторсилан образуется с количественным выходом и одновременно получается диоксид кремния.

В качестве источника фтора в заявляемом способе используют кремнефтористоводородную кислоту. Раствор кремнефтористоводородной кислоты является отходом многотоннажного производства фосфорных удобрений и фосфорной кислоты из апатитов и фосфоритов. Побочным продуктом кислотной переработки апатитов и фосфоритов является четырехфтористый кремний - высокотоксичное газообразное вещество, выбросы которого в атмосферу наносят значительный вред экологии и здоровью человека. Газы, выделяющиеся в процессе производства суперфосфата из апатитового концентрата, содержат около 6 кг фтора в виде четырехфтористого кремния на 1 т полученного удобрения, поэтому улавливание его водой либо щелочными растворами - неотъемлемая часть производства фосфорных удобрений. При нормальных условиях тетрафторид кремния SiF4 - газ, хорошо растворимый в воде. Вода является хорошим абсорбентом отходящих газов. Реакция протекает с образованием кремнефтористоводородной кислоты H2SiF6. Введение в раствор добавок (солей, щелочей и т.д.) способствует более глубокой очистке. В результате водной абсорбции образуется 10-12% раствор кремнефтористоводородной кислоты (Егоров А.Н., Шерешевский А.И., Шманенков И.А. Общая химическая технология неорганических веществ. М., Химия, 1964. 688 с. 542; Н.П. Галкин, В.А. Зайцев, М.Б. Серегин. Улавливание и переработка фторсодержащих газов. М., Атомиздат, 1975, с. 240; Справочник химика. М., Госхимиздат, 1963, Т. 1. с. 774).

В заявляемомом способе растворы кремнефтористоводородной кислоты, полученные при поглощении четырехфтористого кремния, служат исходным сырьем для получения целевого продукта - триметилфторсилана.

Способ заключается во взаимодействии раствора кремнефтористоводородной кислоты различной концентрации с гексаметилдилоксаном (ГМДС), причем соотношение кремнефтористоводородная кислота:гексаметилдисилоксан составляет 1,0:3,5-4,5 в присутствии кислоты, такой как серная или пара-толуолсульфокислота при нагревании. При этом с количественным выходом образуется фтортриметилсилан и одновременно выделяется диоксид кремния.

Предлагаемый способ не требует какой-либо специальной аппаратуры, а исходным фторсодержащим сырьем для получения триметилфторсилана является кремнефтористоводородная кислота, которая представляет собой отход производства фосфорных удобрений, таким образом, создается возможность использования фтора, выделенного из отходящих газов, образующихся при производстве фосфорных удобрений, т.е. из отходов многотоннажного производства. Таким образом, решается задача предотвращения загрязнения окружающей среды путем улавливания токсичных фторсодержащих газов и уменьшение потерь уже уловленного фтора, природные источники которого сокращаются. Диоксид кремния, получающийся в ходе предлагаемого процесса, также можно использовать в промышленности.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1

В трехгорлую колбу объемом 250 мл, снабженную термометром, обратным холодильником, соединенным с ловушкой, охлаждаемой смесью сухого льда с ацетоном, помещают 20 г 30% водного раствора (41 ммоль) кремнефтористоводородной кислоты, 27,6 г (170 ммоль) ГМДС и добавляют 1,2 г серной кислоты. При перемешивании магнитной мешалкой смесь нагревают до 80-90°C, при этом в ловушке собирается триметилфторсилан, а на стенках колбы и обратного холодильника образуется налет диоксида кремния. В ловушке получают 23 г целевого триметилфторсилана с т.кип. 16°C. Выход количественный. 19F ЯМР: (CFCl3): -158 м.д. (с). 1Н ЯМР: 0,25 м.д. (с), что согласуется с лит. данными для этого соединения (Chemistry A European Journal, 2014, vol. 20, №5 с. 1218-1222).

Пример 2

В трехгорлую колбу объемом 500 мл, снабженную термометром, обратным холодильником, соединенным с ловушкой, охлаждаемой смесью сухого льда с ацетоном, помещают 65 г 10% водного раствора кремнефтористоводородной кислоты (45 ммоль), 32 г (198 ммоль) ГМДС и добавляют 1,3 г серной кислоты. Смесь нагревают до 80-90°C при перемешивании магнитной мешалкой, затем добавляют 2,3 г (15 ммоль) п-толуолсульфокислоты, при этом в ловушке собирается триметилфторсилан, а на стенках колбы и обратного холодильника образуется налет SiO2. В ловушке получают 23 г целевого триметилфторсилана с т.кип. 16°C. Выход количественный. 19F ЯМР: (CFCl3):-158 м.д. (с). 1Н ЯМР:0,25 м.д. (с).

Пример 3

В трехгорлую колбу объемом 2 л, снабженную термометром, обратным холодильником, соединенным с ловушкой, охлаждаемой смесью сухого льда с ацетоном, помещают 260 г 10% водного раствора кремнефтористоводородной кислоты (180 ммоль) и 105 г (647 ммоль) ГМДС, затем добавляют 9,2 г (60 ммоль) п-толуолсульфокислоты. Смесь нагревают до 80-90°C при перемешивании магнитной мешалкой, при этом в ловушке собирается триметилфторсилан, а на стенках колбы и обратного холодильника образуется налет SiO2. Выход 97%. 19F ЯМР: (CFCl3): -158 м.д. (с). 1Н ЯМР: 0,25 м.д. (с).

Заявляемый способ обладает следующими преимуществами:

в качестве исходного вещества используют растворы кремнефтористоводородной кислоты - отходы многотоннажного производства фосфорных удобрений;

- реализация способа не требует особых условий и использования специального оборудования;

- одновременно получают диоксид кремния, который также является ценным продуктом;

- создаются новые возможности для утилизации отходов производства фосфорных удобрений.

Способ получения триметилфторсилана из гексаметилдисилоксана, отличающийся тем, что гексаметилдисилоксан подвергают взаимодействию с 10-30%-ным раствором кремнефтористоводородной кислоты при нагревании в присутствии кислоты, такой как серная или -толуолсульфокислота, при соотношении кремнефтористоводородная кислота:гексаметилдисилоксан 1,0:3,5-4,5, при этом целевой продукт собирают в охлаждаемой ловушке.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 125.
29.06.2018
№218.016.68f6

Способ получения гибких силоксановых аэрогелей

Изобретение относится к способам получения гибких силоксановых аэрогелей, которые могут найти применение в качестве теплоизоляционных материалов, абсорбентов, материалов для разделения нефти и воды. Предложен способ получения гибких силоксановых аэрогелей, включающий гидротиолирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659077
Дата охранного документа: 28.06.2018
19.07.2018
№218.016.72af

1,1`-ди[метакрилоилокси-бис(трифторметил)метил]ферроцен в качестве мономера, повышающего термостойкость полиметилметакрилата

Изобретение относится к 1,1'-ди[метакрилоилокси-бис(трифторметил)метил]ферроцену формулы I в качестве мономера, обладающего антиоксидантными свойствами, способного повышать термостойкость полиметилметакрилата. Также предложено применение соединения I в качестве мономера для радикальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661637
Дата охранного документа: 18.07.2018
29.08.2018
№218.016.80ae

Магнитный наноматериал на основе ферроценсодержащих полихалконов и способ его получения

Изобретение относится к магнитному наноматериалу, включающему железосодержащие наночастицы, распределенные в матрице пиролизованного ферроценсодержащего полимера. Материал характеризуется тем, что указанные наночастицы включают железо в нульвалентном состоянии Fe и покрыты оболочкой из графита,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665055
Дата охранного документа: 28.08.2018
13.09.2018
№218.016.877b

Этиловый эфир 2-{ 4-[3-(4-хлорфенил)-1-метилуреидо]фенил} -2-гидрокси-3,3,3-трифторпропионовой кислоты: применение в качестве антидота гербицидов и способ получения

Изобретение относится к применению этилового эфира 2-{4-[3-(4-хлорфенил)-1-метилуреидо]фенил}-2-гидрокси-3,3,3-трифторпропионовой кислоты формулы I в сельском хозяйстве в качестве антидота метсульфуронметила на рапсе для предпосевной обработки семян. Соединение формулы I применяют в дозе 1 г/т...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666732
Дата охранного документа: 12.09.2018
08.11.2018
№218.016.9b04

Реактор для получения алкоксисиланов

Изобретение относится к технологии получения кремнийсодержащих соединений и может быть использовано в химической промышленности. Реактор для получения алкоксисиланов содержит рабочую камеру 1, снабженную мелющими телами, электрообогревателем 2, технологическими патрубками 4, 5, установленную на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671732
Дата охранного документа: 06.11.2018
09.11.2018
№218.016.9b7e

Тепло- и термостойкая полимерная композиция трибологического назначения

Изобретение относится к полимерной композиции для изготовления теплонагруженных изделий трибологического назначения на основе полиариленэфиркетона и полиарилата, образующейся в результате смешения вышеуказанных компонентов и последующей переработки полученной смеси при высокой температуре и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671859
Дата охранного документа: 07.11.2018
26.01.2019
№219.016.b47c

Аддукты триаллилборанов с аммиаком и аминами в качестве аллилирующих реагентов

Изобретение относится к области элементоорганической химии, конкретно к аддуктам триаллилборанов (RRC=CRCH)B с аминосоединениями RRNH состава 1:1. Значение радикалов следующее: R=R=R=Н; R=СН, R=R=Н; R=R=Н, R=СН; R=R=СН, R=Н, a R=R=Н; R=Н, R=Салкил, СНСалкенил; R=R=СН. Исключен аддукт, где...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678208
Дата охранного документа: 24.01.2019
26.01.2019
№219.016.b499

Полимерная композиция для получения криогелей поливинилового спирта и способ повышения их жесткости и теплостойкости

Изобретение относится к химии и технологии высокомолекулярных соединений, а именно к полимерным криогелям и их получению с целью использования формируемых материалов в медицине, косметологии и технике. Полимерная композиция для получения криогеля поливинилового спирта включает поливиниловый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678281
Дата охранного документа: 24.01.2019
29.03.2019
№219.016.f85b

Способ получения полифторароматических соединений

Изобретение относится к способу получения полифторароматических соединений путем нагревания соответствующих галоидсодержащих ароматических соединений с фторидами щелочных металлов в жидкой фазе в присутствии катализатора. Причем в качестве катализатора используют N,N',N"-гексазамещенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02164508
Дата охранного документа: 27.03.2001
17.05.2019
№219.017.5340

Способ получения галогенполифторбензолов

Изобретение относится к способу получения галогенполифторбензолов, где галоген - хлор, бром, взаимодействием калиевых солей полифторкарбоновых кислот с пергалогеналканами в качестве галогенирующих агентов при нагревании до 80-160°С в полярном апротонном растворителе. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687554
Дата охранного документа: 15.05.2019
Показаны записи 91-91 из 91.
16.06.2023
№223.018.7a98

Способ получения перфторалкилйодидов и бромидов

Изобретение относится к способу получения перфторалкилйодидов или бромидов из перфторалкилсульфонилфторидов, включающему взаимодействие последних с гидразингидратом в апротонном полярном растворителе - ацетонитриле и последующее галогенирование промежуточных продуктов, причем продукт...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739762
Дата охранного документа: 28.12.2020
+ добавить свой РИД